离体小肠平滑肌的生理特性
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
离体小肠平滑肌生理特性实验报告啊,今天咱们要聊的,是那个特别有意思的话题——离体小肠平滑肌。
你知道嘛,这玩意儿可不像咱们的手指尖那样灵活,它得在实验室里才能好好地展示自己的“本领”。
首先得说说这个小肠平滑肌的特性。
别看它平时不怎么显眼,其实它在咱们的身体里可是扮演着重要角色的。
它负责把食物碾磨成我们能吸收的小颗粒,这可是消化系统里的大功臣。
而且,它的收缩和舒张还得跟咱们的肠道蠕动节奏保持一致,这样才能确保食物顺畅地通过。
说到这个小肠平滑肌,咱们就得聊聊它的生理特性了。
它可不是那种随便就能控制的东西,它有自己的一套“规矩”。
比如说,你得给它足够的营养,让它保持活力;还得给它一个合适的环境,比如温度、湿度,还有酸碱度,这些都得恰到好处才行。
再来说说这个小肠平滑肌怎么工作的。
它其实是个很神奇的生物机器。
你看它收缩的时候,就像是个弹簧一样,一松一紧的,力量还挺大。
但你别以为它只是靠力气来工作哦,其实它还得靠一种叫做“电”的东西。
这种电,就是细胞膜内外的离子流动,它能让肌肉细胞产生动力。
当然了,这个小肠平滑肌也不是万能的。
有时候它也会犯点小错误。
比如说,如果营养太丰富了,它可能会“撑破肚皮”;或者要是环境变化得太剧烈,它也可能“罢工不干”。
这时候,咱们就得调整一下条件,让它重新振作起来。
说到这儿,我突然想起了一个故事。
记得有一次我在实验室做实验,不小心把小肠平滑肌弄坏了。
那会儿我真是急得像热锅上的蚂蚁。
后来经过一番努力,终于把它修好了。
虽然过程挺不容易的,但看到它重新跳动起来的那一刻,我觉得所有的付出都是值得的。
最后我想说的是,虽然这个小肠平滑肌看起来不起眼,但它可是咱们身体里不可或缺的一部分。
咱们要好好保护它,让它健康地工作,为我们的身体服务。
只有这样,咱们才能拥有一个强壮、健康的身体!好啦,今天的分享就到这里啦。
如果你对这个话题感兴趣的话,不妨也去实验室里亲自动手试试,说不定你会发现更多有趣的秘密哦!。
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
离体小肠平滑肌生理特性实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是研究离体小肠平滑肌的生理特性,通过观察和记录相关指标,了解离体小肠平滑肌在不同刺激条件下的反应和功能。
二、实验材料与方法1. 实验材料:离体小肠平滑肌、试剂盒、显微镜、组织切片机等。
2. 实验方法:首先将离体小肠平滑肌取出,然后用试剂盒进行染色处理,接着用显微镜观察并记录相关指标,最后制作组织切片进行进一步观察。
三、实验结果与分析1. 离体小肠平滑肌的形态特征通过显微镜观察,我们发现离体小肠平滑肌呈现出细长、有弹性的形态特征。
在不同刺激条件下,其形态也会发生相应的变化。
例如,在收缩状态下,离体小肠平滑肌会紧密地收缩在一起,形成一条条粗壮的线状结构;而在松弛状态下,则会展开成一片片薄薄的膜状结构。
2. 离体小肠平滑肌的收缩反应我们采用试剂盒对离体小肠平滑肌进行了染色处理,并通过显微镜观察其收缩反应。
结果显示,在给予一定强度的刺激后,离体小肠平滑肌会出现明显的收缩反应,表现为细胞长度缩短、细胞紧密排列等现象。
我们还发现,在不同的刺激条件下,离体小肠平滑肌的收缩反应也存在一定的差异性。
例如,在较高浓度的钙离子刺激下,离体小肠平滑肌的收缩反应更为强烈;而在较低浓度的钙离子刺激下,则呈现出较为温和的收缩反应。
3. 离体小肠平滑肌的功能特性除了观察离体小肠平滑肌的形态和收缩反应外,我们还对其功能特性进行了探究。
结果显示,离体小肠平滑肌具有一定的分泌功能。
在给予一定刺激后,离体小肠平滑肌可以分泌出一些物质,如酶类、神经递质等。
这些物质可以参与到机体的各种生理过程中去,如消化、吸收等。
四、结论与展望通过本次实验的研究,我们深入了解了离体小肠平滑肌的生理特性,包括其形态特征、收缩反应和功能特性等方面。
这些研究结果对于我们更好地理解机体的消化吸收过程以及相关疾病的发生机制具有重要意义。
未来,我们还需要进一步深入研究离体小肠平滑肌的其他方面,如分子机制、基因表达等,以期能够更全面地认识这一重要器官的结构和功能。
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
离体小肠平滑肌生理特性实验报告一、实验目的1、学习哺乳动物离体器官灌流的实验方法。
2、观察小肠平滑肌的一般生理特性,包括紧张性、自动节律性、兴奋性和收缩性。
3、观察并分析各种理化因素对小肠平滑肌生理特性的影响。
二、实验原理小肠平滑肌具有肌组织共有的特性,如兴奋性、传导性和收缩性等。
同时,小肠平滑肌还具有自身的特点,如紧张性和自动节律性。
小肠平滑肌的活动受到神经、体液和自身内在因素的调节。
紧张性是指小肠平滑肌经常保持一定的收缩状态,这是小肠进行消化和吸收等生理功能的基础。
自动节律性则使小肠平滑肌能够在没有外来神经支配的情况下,自发地产生节律性收缩和舒张。
兴奋性表现为对刺激产生反应的能力,其反应形式包括收缩和舒张。
收缩性是小肠平滑肌的重要功能之一,通过收缩和舒张推动食物在肠道内的移动。
各种理化因素,如温度、酸碱度、离子浓度、药物等,都可以通过影响细胞膜的离子通道、受体或细胞内的代谢过程,从而改变小肠平滑肌的生理特性。
三、实验材料与设备1、实验动物:健康家兔一只。
2、实验器材:恒温平滑肌槽、麦氏浴槽、张力换能器、生物信号采集处理系统、氧气袋、注射器、手术器械(剪刀、镊子等)、丝线等。
3、实验药品:台氏液、肾上腺素、乙酰胆碱、阿托品、盐酸、氢氧化钠等。
四、实验步骤1、制备离体小肠平滑肌标本家兔禁食 24 小时,击晕后迅速剖开腹腔,取出一段小肠,置于盛有台氏液的培养皿中。
小心去除肠管表面的系膜和脂肪组织,用剪刀将肠管剪成 2-3cm 的小段。
选取一段肠管,两端用丝线结扎,一端固定于浴槽内的挂钩上,另一端连接张力换能器。
2、连接实验装置将张力换能器与生物信号采集处理系统相连,调整张力换能器的位置,使其保持适当的张力。
向浴槽内加入适量的台氏液,保持 38℃恒温,并持续通入氧气。
3、观察小肠平滑肌的正常生理特性开启生物信号采集处理系统,记录小肠平滑肌的收缩曲线,观察其紧张性、自动节律性和收缩幅度。
4、观察理化因素对小肠平滑肌的影响向浴槽内滴加几滴肾上腺素,观察小肠平滑肌收缩的变化。
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
离体小肠平滑肌生理特性实验报告实验报告的开头,咱们先来聊聊离体小肠平滑肌的生理特性。
这是个很有意思的话题。
小肠平滑肌可是咱们消化系统的主力军,它们的功能直接影响咱们的消化和吸收。
实验中,我们通过观察平滑肌的收缩和舒张,来了解它们的生理特点。
首先,得提一下离体小肠的获取。
我们用的是新鲜的动物小肠,确保它的活性和实验效果。
切下来的小肠片在实验室里会用生理盐水维持,尽量模拟体内环境。
实验室里一片忙碌,科学家们小心翼翼地操作,每一步都透着专业和细致。
哎,这种细腻的感觉,真的让人感受到科研的魅力。
接下来,咱们看看平滑肌的基本特性。
平滑肌不同于横纹肌,前者的收缩是自发的,节奏感很强。
咱们用电刺激的方法,发现平滑肌在不同频率下的反应差异。
低频刺激时,收缩幅度不大,但频率一旦提高,肌肉的反应就像开了挂似的,收缩力强劲,节奏感也更明显。
看着那些肌肉的波动,简直让人目不转睛。
再聊聊药物对平滑肌的影响。
实验中我们加入了不同的药物,比如肾上腺素和乙酰胆碱。
哇,效果差别真大。
肾上腺素的加入,平滑肌立马变得亢奋,收缩明显加剧;而乙酰胆碱则让肌肉放松,形成一种奇妙的对比。
此时此刻,科学真的像一门艺术,每一种药物都是画笔,描绘出不同的生理图景。
接下来,我们进入了生理调节的讨论。
平滑肌的收缩受神经和内分泌的双重控制,复杂而精细。
比如,肠道内分泌的激素对肌肉的收缩节律有重要影响。
试想一下,当食物进入肠道,激素释放的那一瞬间,平滑肌如同乐队指挥下的乐器,瞬间合奏出消化的乐章。
这种协调真是太妙了。
别忘了,咱们还得关注平滑肌的疲劳特性。
在长时间的刺激下,平滑肌的收缩力会逐渐减弱,这种现象让人有点失望,却也体现出它们的生理适应性。
平滑肌可不是一味强壮,它们在疲劳后会慢慢恢复,这种韧性让人欣赏。
生命的力量,往往在于这份柔韧和耐性。
最后,咱们总结一下。
离体小肠平滑肌的生理特性实验,不仅让我们了解了平滑肌的基本特性,还探讨了药物、神经和内分泌的影响。
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
离体小肠平滑肌生理特性实验报告在这次实验中,我们聚焦于离体小肠平滑肌的生理特性,探索这些神秘的肌肉究竟是如何工作的。
想象一下,小肠就像是一条细长的河流,而平滑肌就是河流两岸的力量,让水流动起来。
这种力量,默默无闻,却又至关重要。
一、实验材料与方法1.1 材料准备实验开始前,我们得准备好一切。
离体小肠,哦,得先从新鲜的小鼠身上获取。
小心翼翼地,像处理珍贵宝物一样。
然后是生理盐水,温度得保持在37度,这样才能让小肠的环境保持舒适。
接着,使用剖刀和镊子,我们小心地剥离出小肠部分,放入装有生理盐水的培养皿中。
整个过程紧张又刺激,真有点像在进行一场科学的冒险。
1.2 测量设备一切准备就绪,我们需要一台张力记录仪。
这玩意儿就像是个高科技的耳朵,能精准地捕捉平滑肌的收缩和放松。
把小肠固定在仪器上,调试好参数。
没错,我们要确保每一个细微的变化都能被记录下来。
这可不是闹着玩的,数据的重要性不言而喻。
二、实验过程与观察2.1 平滑肌的收缩开始实验后,往小肠里添加一些刺激剂,像是生理盐水中的电解质。
这时,你能看到小肠开始缓慢地收缩。
哇,真是令人惊叹!每一次收缩都是力量的展现。
心跳也跟着加速,感觉像是参与了一场激动人心的演出。
2.2 收缩规律我们记录下每次收缩的频率和幅度。
数据一出,果然不负众望!随着刺激剂浓度的增加,小肠的收缩幅度和频率都有了明显的变化。
这就是反应强烈的生理特性,真是让人兴奋不已。
2.3 药物的影响接下来,我们尝试添加一些药物,像是阿托品和肾上腺素。
哇!阿托品就像个“灭火器”,一下子减缓了收缩。
肾上腺素则让小肠变得活跃,收缩得更频繁。
这种药物的影响,真是大相径庭,深刻揭示了小肠平滑肌在不同环境下的反应能力。
三、数据分析与讨论3.1 数据处理实验结束后,我们坐下来整理数据。
每一条记录都像是小肠在诉说自己的故事。
我们用图表将数据一一呈现,清晰明了。
曲线的变化,简单直观,真是数据分析的乐趣所在。
3.2 平滑肌的生理特性通过实验,我们得出了一些结论。
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
人体机能学实验报告离体小肠平滑肌肌的生理特性实验结果:实验讨论:1、我们可以看到小肠从17℃转移到38℃的台氏液中,小肠平滑肌的收缩幅度、基线上移和频率增加,产生上述的主要原因是:小肠肠管的台氏液温度以38℃~40℃为宜,低于或高于这个温度,都会影响结果。
由于小肠管平滑肌对温度改变极为敏感,当温度降到30℃以下时,故代谢水平的降低,兴奋性减弱,可出现收缩曲线基线下移,频率变慢,收缩幅度变小。
2、在浴槽中加入乙酰胆碱后,可见离体肠管活动增强,幅度增加。
出现上述现象的机理,目前认为乙酰胆碱可与肌膜上的M受体结合,使得两类通道开放:一类为电位敏感性Ca2+专用通道,另一类为特异性受体活化Ca2+ 专用通道。
前一类通道对Ach敏感,小剂量Ach即引起开放;后一类通道对Ach 相对不敏感,只有大剂量Ach才会引起开放。
这两类通道开放都使得肌浆中Ca2+增高,进而激活肌纤蛋白—肌凝蛋白—ATP系统,使平滑肌收缩,肌张力增加。
3、在浴槽标本管中加入阿品托溶液,2分钟后再加入乙酰胆碱(Ach ),发现小肠管张力和收缩力没有明显的变化,原因是阿托品是乙酰胆碱阻断剂,使乙酰胆碱的作用消失。
故加入乙酰胆碱后没有作用。
所以两者都加入观察到曲线无明显变化。
4、在浴槽中加入肾上腺素后,可见离体肠管活动减弱,描记曲线出现收缩频率变慢,幅度减小以及基线下移。
出现上述现象的机理,目前认为与肠肌细胞膜上存在α和β两中受体,α受体又分为α抑制型受体和α兴奋型受体有关。
肾上腺素作用于α抑制型受体,引起肠肌膜上一种特异性受体活化,使K+外流增多,细胞膜发生超极化,肠肌兴奋性降低,肌张力下降。
同时,肾上腺素还作用于β受体,①它的激活引起肠肌细胞膜中的cAMP合成增多,cAMP 激活肠肌膜及肌浆网上Ca2+泵活动,使肌浆中Ca2+浓度降低,亦使肌张力降低;②β 受体激活后还促使K+及Ca2+外流增加,加速膜的超极化,促进了肠肌肌张力的减低。
离体小肠平滑肌的生理特性
03
实验项目中所列举的药物剂量为参考剂量,若效果不明显,可以增补剂量,但要防止一次性加药过量。
04
[注意事项]
结果与分析
低温对离体肠肌活动的影响
离体肠肌收缩减弱。温度降低,肠肌细胞兴奋型降低,代谢相关酶活性降低,肠肌代谢水平降低,肠肌收缩减弱。
02
01
滴加肾上腺素
离体肠肌收缩减弱。肾上腺素可与肠肌细胞膜上肾上腺素能受体(α、β型)结合,一方面可使Ca2+、K+外流增加,细胞膜电位发生超极化,兴奋性降低;另一方面可促进肌膜和肌浆网膜上钙泵活动加强,使肌浆内Ca2+浓度降低,肌张力减弱。
实验动物先禁食24 h,于实验前1 h喂食,然后处死,取出标本,肠运动效果更好。
01
标本安装好后,应在新鲜38℃台氏液中稳定5~10min,有收缩活动更换用的新鲜38℃台氏液,每个实验项目结束后,应立即用38℃台氏液冲洗,待肠段活动恢复正常后,再进行下一个实验项目。
3.仪器连接
实验时将肠管剪成2~3 cm的肠段,用棉线结扎肠段两端,将一端结扎线连于浴槽内的标本固定钩上,另一端连于张力换能器,适当调节换能器的高度,使其与标本之间松紧度合适。此相连的线必需垂直,并且不能与浴槽壁接触,避免摩擦。用塑料管将充满气体的球胆或增氧泵与浴槽底部的通气管相连,调节塑料管上的螺旋夹,让通气管的气泡一个一个的溢出,为台氏液供氧。将张力换能器输入端与系统的通道相连,进入生物机能实验系统,选择对应通道项目为张力。
滴加NaOH
01
五、滴加HCl
离体肠肌收缩减弱。H+浓度升高,抑制Ca2+通道开放, Ca2+内流减少;抑制肌浆网释放Ca2+;抑制Ca2+与肌钙蛋白结合,最终导致肠肌收缩减弱。
实验十二离体小肠段平滑肌的生理特性
五、注意事项
• 1、操作时应避免牵拉肠管,造成肠管活性不好。 • 2、肠管两端穿线采用十字交叉法,肠管不易扭曲, 便于营养液的流通。 • 3、每加入一种药物并出现反应后,立即换入新鲜台 氏液2-3次(中间间隔1分钟),直至小肠段恢复正 常。 • 4、给药时将药液直接加入药液,不要碰线,也不要 碰壁。
实验十三 离体小肠段平滑肌的生理特性
一、目的要求
• 1. 观察消化系统组成和结构特点; • 2. 学习离体小肠段平滑肌的实验方法; • 3. 了解肠段平滑肌的生理特性。
二、基本原理
• 哺乳动物的胃肠平滑肌具有自动节律性收缩, 伸展性、紧张性和对理化刺激较敏感等生理 特性,这些特性对维持消化管一定压力,保 持胃肠等一定的形态和位置,适合于消化管 内容物的理化变化具有生理意义,在整体内 受中枢神经系统和体液因素的调节。 • 自律性:频率较慢,起博点位于十二指肠, 自律性自上而标本"正常"的功能 活动,必须尽可能地使标本所处的环境因素与体内相似. 这些因素包括电解质成分,渗透压,酸碱度,温度,甚 至某些营养物质。这样的溶液称为生理代用液,或审理 溶液。最简单的生理溶液为0.9%(恒温动物)或 0.65%(变温动物)的氯化钠溶液,又称生理盐水。但生 理盐水的理化特征与体液有很大不同,所以难长时间维 持离体器官或组织的正常活动。因此,S.Ringer研制了 能维持蛙心长时间跳动的溶液。从此,许多生理学家以 此为基础,按其工作需要配置了各种生理溶液,如下表 所示。
要求
• 离体实验需在一定生理环境下进行,模 拟体内环境。 • (1)温度:38±0.5℃ • (2)通氧气:1-2气泡/s • (3)营养液:含有一定离子和葡萄 糖的溶液,不同的组织所选用的营养液 不同。
四、方法和步骤
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
离体小肠平滑肌生理特性实验报告哎呦,今天我们来聊聊离体小肠平滑肌的生理特性实验报告。
这个话题可是相当有趣呢!咱们先来简单介绍一下什么是离体小肠平滑肌吧。
离体小肠平滑肌,就是指在实验室里,把小肠从它的家(也就是人的体内)里取出来,放到一个特殊的培养基上,让它自由生长。
这样一来,我们就可以观察到小肠平滑肌的生长、变化和功能啦!我们来看看离体小肠平滑肌是怎么生长的吧。
哎呀,这可是个挺神奇的过程哦!刚开始的时候,小肠平滑肌还很小很弱,但是随着时间的推移,它会慢慢地长大、变粗。
而且,你会发现,小肠平滑肌的颜色也会发生变化,从一开始的红色慢慢变成绿色,最后变成黄色。
这是因为小肠平滑肌在生长过程中,会产生一些代谢产物,这些代谢产物会影响到培养基的颜色。
接下来,我们再来聊聊离体小肠平滑肌的功能吧。
其实,小肠平滑肌的主要作用就是帮助消化食物。
当我们吃东西的时候,食物会通过胃进入小肠,然后被小肠里的酶分解成营养成分。
而这些营养成分,就是靠小肠平滑肌的收缩来推送到胃里的。
所以说,小肠平滑肌可是一个非常重要的角色呢!不过,离体小肠平滑肌的功能并不是一成不变的。
事实上,它还会受到很多外部因素的影响。
比如说,温度、pH值、氧气浓度等等。
这些因素的变化,都会导致小肠平滑肌的生长和功能的改变。
所以说,要想研究离体小肠平滑肌的生理特性,我们还需要不断地调整实验条件,才能得到准确的结果哦!好了,今天的实验报告就到这里啦!希望大家对离体小肠平滑肌有了更深入的了解。
当然了,这只是一个简单的实验报告,实际上还有更多有趣的内容等着我们去发现呢!希望以后还能有机会和大家一起探讨这个神奇的领域吧!。
离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用观察实验报告
离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用观察实验报告实验目的:观察离体小肠平滑肌的生理特性,了解一些药物对小肠平滑肌的作用。
实验方法:1.准备材料:离体小肠标本、灌流系统、温度控制器、理化计量设备、药物溶液。
2.准备离体小肠标本:将小肠标本取出并迅速放入离体灌流系统,确保保持血液供应。
3.设置温度:将温度控制器设置为37℃,确保与体内相似的环境。
4.注入缓冲液:利用灌流系统,将预先准备好的缓冲液注入到小肠中,将小肠与体外隔离。
5.观察平滑肌收缩:记录小肠平滑肌的基础张力,观察平滑肌的自发收缩情况。
6.注入药物:将不同种类的药物(如乙酰胆碱、肾上腺素、乙酰胆碱拮抗剂等)注入到小肠中,观察其对平滑肌的作用。
实验结果:1.平滑肌自发收缩:在正常生理条件下,离体小肠平滑肌表现出自发性节律收缩。
这种节律性收缩称为控制收缩,并对肠腔内物质的运动起到辅助作用。
2.乙酰胆碱的作用:注入乙酰胆碱后,小肠平滑肌出现持续的收缩,强度较基础张力增加,肠蠕动加剧。
3.肾上腺素的作用:注入肾上腺素后,小肠平滑肌发生松弛,张力减小,肠蠕动减弱。
4.乙酰胆碱拮抗剂的作用:注入乙酰胆碱拮抗剂后,乙酰胆碱对平滑肌的作用被阻断,小肠平滑肌恢复到基础张力水平。
实验讨论:离体小肠平滑肌的生理特性是自发性的节律性收缩。
这种自发性收缩是由离体小肠上皮细胞产生的电刺激引起的。
乙酰胆碱是一种神经递质,能够通过与肠道上乙酰胆碱受体结合,促使平滑肌收缩。
而肾上腺素则是一种交感神经传递物质,能够与肠道上肾上腺素受体结合,引起平滑肌松弛。
乙酰胆碱拮抗剂可以抑制乙酰胆碱与肠道上乙酰胆碱受体结合,从而阻断乙酰胆碱对平滑肌的作用。
通过这些实验观察,我们可以了解到不同药物对离体小肠平滑肌的作用。
这对于研究消化道肌肉运动的机制以及寻找相关药物治疗消化道疾病具有一定的指导意义。
结论:离体小肠平滑肌表现出自发性节律收缩特性。
乙酰胆碱能够促使平滑肌收缩,肾上腺素能够引起平滑肌松弛。
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
一、实验目的
本次实验的目的是研究离体小肠平滑肌的生理特性,了解其在消化过程中的作用,为进一步研究肠道功能提供理论依据。
二、实验材料与方法
1. 实验材料:离体小肠平滑肌细胞样本、胰蛋白酶、磷酸盐缓冲液、显微镜、染色剂等。
2. 实验方法:首先将离体小肠平滑肌细胞样本进行固定处理,然后使用胰蛋白酶进行消化,接着用磷酸盐缓冲液进行洗涤,最后用染色剂进行染色,通过显微镜观察细胞的形态和运动特性。
三、实验结果与分析
1. 细胞形态观察
通过显微镜观察,我们发现离体小肠平滑肌细胞呈现出梭形或长条形的形态,细胞核位于细胞中央,细胞质均匀分布。
这些细胞在胰蛋白酶的作用下逐渐失去原有的结构,变得松散而无规则。
2. 细胞运动特性观察
为了观察离体小肠平滑肌细胞的运动特性,我们采用了荧光染色的方法。
在荧光显微镜下,我们看到细胞在磷酸盐缓冲液中的运动速度较快,呈现出不规则的弯曲和伸展。
这表明离体小肠平滑肌细胞具有较强的运动能力,能够完成消化过程所需的各种功能。
四、实验结论
通过本次实验,我们得出以下结论:
1. 离体小肠平滑肌细胞在胰蛋白酶的作用下会发生结构性改变,失去原有的结构和功能。
2. 离体小肠平滑肌细胞具有较强的运动能力,能够完成消化过程所需的各种功能。
本次实验为我们深入了解离体小肠平滑肌的生理特性提供了重要的参考依据。
未来我们将继续研究肠道功能的相关问题,为人类健康事业做出更大的贡献!。
实验四离体小肠平滑肌生理特性及药物作用的观察研究报告
实验四离体小肠平滑肌生理特性及药物作用的观察研究报告实验目的:了解离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用。
实验原理:平滑肌是人体内的一种无志向的肌肉,它的收缩缓慢而持久。
平滑肌细胞结构简单,没有明显的横纹,受到多种神经递质和激素的作用,能够主动收缩和被动舒张。
平滑肌收缩主要是通过肌浆动力蛋白和肌动蛋白的互相作用实现的。
平滑肌受到交感神经的刺激时会发生兴奋,释放去甲肾上腺素,通过a受体使平滑肌收缩;受到副交感神经的刺激时会发生抑制,释放乙酰胆碱,通过m受体使平滑肌松弛。
实验材料:小白鼠,离体小肠,生理盐水,甲氧氯普胺,异丙肾上腺素,硝酸甘油。
实验方法:将小白鼠处死,取出小肠,清洗干净,将小肠切成长度为2-3厘米的小块,放入含有生理盐水的生理盐水槽中,将生理盐水槽装入37℃水浴锅中,调节温度和pH值。
用一对显微钳夹住小肠两端,逐渐拉紧,使小肠上的脂肪和血管清除干净。
将小肠固定在育满实验的组织夹板上,将另一头固定在能够测量肌肉张力的压力传感器上。
将压力传感器和记录仪连接好,记录肠道平滑肌张力的变化。
在实验过程中,添加甲氧氯普胺和异丙肾上腺素观察平滑肌的收缩和松弛,添加硝酸甘油观察平滑肌的松弛。
实验结果:实验中观察到小肠平滑肌具有稳定的基底张力,加入甲氧氯普胺使肠道平滑肌产生强烈的收缩,表明肠道平滑肌受到交感神经兴奋时能够产生收缩;加入异丙肾上腺素使肠道平滑肌产生松弛,表明肠道平滑肌受到副交感神经兴奋时能够产生松弛;加入硝酸甘油使肠道平滑肌产生松弛,表明硝酸甘油能够通过扩血管作用来产生松弛。
三种药物对肠道平滑肌的影响如图1所示。
实验结论:离体小肠平滑肌具有稳定的基底张力,受到交感神经兴奋时能够产生收缩,受到副交感神经兴奋时能够产生松弛;硝酸甘油能够通过扩血管作用来产生松弛。
这些药物可作为治疗肠道疾病的药物。
离体小肠平滑肌的生理特性
一实验目的1、学习离体小肠平滑肌灌流的实验方法;2、证明小肠平滑肌具有自动节律性和紧张性活动,观察若干刺激对离体小肠运动的影响。
二实验原理动物的胃肠道由平滑肌组成,胃肠道平滑肌除具有肌肉的共性,如兴奋性、传导性和收缩性之外,尚有自己的特性,主要表现为紧张性和自动节律性收缩,可以形成多种形式的运动,主要有紧张性收缩,蠕动。
此外,胃还有明显的容受性舒张,小肠还有分节运动及摆动。
如果将动物的小肠平滑肌离体,放置在各种化学成分、渗透压、pH、温度以及气体供应等因子十分接近机体的内环境的溶液中时,可保持离体小肠段长时间地存活下来,并可以观察到小肠平滑肌的自动节律性、紧张收缩性、伸展性和对机械牵拉、温度刺激、化学刺激十分敏感,而对电刺激和切割刺激不敏感等一系列特性。
通常用台式液做灌流液,将小肠的一端固定,另一端连张力换能器,即可通过一定的记录装置记录下小肠肌的收缩曲线。
三使用仪器、材料1、仪器:细线,注射器,恒温平滑肌槽,计算机生物信号采集处理系统,张力换能器,万能支架,螺旋夹,双凹夹,温度计,橡胶管,制氧机等。
2、材料:台氏液,1:5000肾上腺素,1:10000乙酰胆碱,1%CaCl2溶液,1mol/LHCl溶液,1mol/LNaOH溶液,阿托品等。
四. 实验步骤1、开启恒温平滑肌槽电源,使其恒温工作点定在37摄氏度。
2、猝死兔子,剪取2-3cm长的十二指肠,用台氏液漂洗,置于低温台氏液中备用。
3、连接各种仪器,将小肠的两端分别与标本固定钩和张力换能器连接,让制氧机正常为台氏液供氧,进入计算机生物信号采集处理系统。
4、先后观察、记录37摄氏度台氏液中的肠段节律性收缩曲线,待中央标本槽内的台氏液温度稳定在37摄氏度后,停氧1min ,记录肠段节律性收缩曲线,恢复供氧,待台氏液中的小肠稳定后,分别换成22℃,45℃的台氏液,记录肠段节律性收缩曲线。
再灌流37℃台氏液待肠段活动恢复后,依次滴加1mol/LNaOH溶液,1mol/LHCl溶液,1%CaCl2溶液1:5000肾上腺素,1:10000乙酰胆碱,阿托品观察肠段收缩曲线的改变。
生理实验十三离体小肠平滑肌的生理特性
实验十三离体小肠平滑肌的生理特性一、实验目的1、学习离体肠段平滑肌的实验方法。
2、观察消化道平滑肌的一般生理特性及某些因素对它的影响。
3、加深对消化道平滑肌生理特性的理解。
二、实验原理消化管、血管、子宫、输尿管、输卵管以及输精管等均由平滑肌组成。
哺乳动物消化管平滑肌与骨骼肌、心肌一样,具有肌组织共有的特性,如兴奋性、传导性和收缩性等。
但消化道平滑肌又有其特点,即兴奋性较低,收缩缓慢,富有伸展性,具有紧张性、自动节律性,对化学、温度和机械牵张刺激较敏感等。
这些特点对维持消化管内一定压力、保持胃肠等一定的形态和位置,适合于消化管内容物的理化变化具有生理意义。
这些特点在整体内受中枢神经系统和体液因素的调节。
家兔小肠平滑肌上存在α、β、M受体。
其作用是:α、β受体兴奋可使小肠平滑肌抑制而舒张;M受体兴奋可使小肠平滑肌兴奋而收缩。
下面是各类药品对小肠受体的分别作用:1、乙酰胆碱(Ach):M受体激活剂,乙酰胆碱可兴奋M受体,使小肠收缩幅度增加,蠕动加强。
2、阿托品(Atro):M受体阻断药,为竞争性拮抗剂,单独用药对肠管无作用,可阻断M受体,对抗乙酰胆碱的M样作用,使肠管收缩幅度降低。
3、肾上腺素(Ad):α、β受体激活剂,可激活α、β受体(主要是β2受体),α、β受体激动可产生与M受体激动相反的效应,表现为肠管舒张,小肠蠕动减弱。
4、氯化钡(Bacl2):Ba2+ 进入细胞与钙调蛋白结合,使平滑肌收缩。
Ba2+可使细胞膜发生去极化。
所以加入Bacl2肠管会发生强直性收缩,Bacl2并非作用于受体,所以阿托品不能对抗这一作用。
5、盐酸(HCl):加酸可使Ca2+ 内流减少,肌浆网Ca2+ 释放减少,从而Ca2+ 与肌钙蛋白结合减少,因此平滑肌收缩频率和幅度都降低。
6、氢氧化钠(NaOH):加碱后[H+]降低,Ca2+ 内流增加,肌浆网Ca2+ 释放增多,从而Ca2+ 与肌钙蛋白结合增多,因此平滑肌收缩频率和幅度都升高。
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
离体小肠平滑肌生理特性实验报告啊哈,今天咱们就来聊聊那个让人又爱又恨的器官——离体小肠平滑肌。
想象一下,当你在享受美味佳肴的时候,那些小肠平滑肌可是默默地在背后辛勤工作着哦!它们就像是个小厨师,把食物变成我们身体里的能量和营养。
但是,你知道吗?这些小厨艺家其实也有它们的小脾气呢!咱们得知道,离体小肠平滑肌可不是那种好惹的主儿。
它们可是有自己的一套规则和习惯,一旦被打扰了,就会闹得天翻地覆。
比如说,如果你硬是要给它来个“大餐”,那它可就不高兴了,可能会罢工,让整个消化系统都陷入混乱。
所以啊,对待这些小厨艺家,咱们可得温柔点,不能太粗暴哦!接下来,咱们得说说离体小肠平滑肌的那些事儿。
它们就像是一群小小的艺术家,每天都在忙碌地工作着,为我们的身体制造出各种能量和营养。
但是,你知道吗?这些小艺术家也是有着自己的喜好和不喜欢的。
比如,有些食物对它们来说就是“美食”,而有些则可能让它们“消化不良”。
所以啊,咱们在享受美食的也得注意给这些小艺术家提供合适的“食材”才行!再来说说离体小肠平滑肌的那些“小毛病”。
它们有时候也会闹点小情绪,比如突然变得不那么听话了。
这时候,咱们可得小心点,别让它们生气了。
如果不小心惹到了它们,那它们可是会闹得天翻地覆的哦!所以啊,咱们在照顾这些小艺术家的时候,也得学会如何与它们相处,才能让它们更好地为我们服务呢!咱们还得说说离体小肠平滑肌的一些“秘密”。
它们可是有着自己独特的生理特性,比如它们喜欢什么样的环境、需要什么样的刺激等等。
这些“秘密”可是关系到它们能否正常发挥功能的关键哦!所以啊,咱们在研究这些小艺术家的时候,也得学会如何去探索和发现它们的“秘密”,才能更好地了解它们的生理特性呢!总的来说,离体小肠平滑肌虽然是个小小的家伙,但它可是有着自己的一套规则和习惯,也有着自己独特的生理特性。
咱们在照顾它们的时候,可得用心去感受和理解它们的需求,这样才能更好地为它们服务呢!。
离体小肠平滑肌的生理特性实验报告结果
离体小肠平滑肌的生理特性实验报告结果
对于离体小肠平滑肌的生理特性,通常进行的实验有如下几个方面:
1. 离体小肠平滑肌收缩实验:
- 实验结果:离体小肠平滑肌在受到乙肝素及其他刺激物质(如乙酰胆碱或肾上腺素)时,会有明显的收缩反应。
收缩率与刺激物浓度、持续时间、组织状态等因素有关。
同时,离体小肠平滑肌的收缩还可能受到荷尔蒙、神经节细胞或其他内源性物质的影响。
2. 离体小肠平滑肌松弛实验:
- 实验结果:通过应用松弛剂(如硝酸甘油)、麻醉剂或神经节阻滞剂,可以使离体小肠平滑肌松弛。
松弛的程度与药物浓度、时间、组织状态等因素有关。
离体小肠平滑肌松弛也可能受到神经节细胞或其他内源性物质的影响。
3. 离体小肠平滑肌电位实验:
- 实验结果:通过电极记录离体小肠平滑肌的膜电位变化,可以了解其兴奋与抑制机制。
离体小肠平滑肌的膜电位变化受到多种离子通道的调控,其中包括钙离子通道、钾离子通道、钠离子通道等。
4. 离体小肠平滑肌药理实验:
- 实验结果:通过应用药物,可以模拟生理或病理状态下小肠平滑肌的反应。
例如,应用去甲肾上腺素或其他肾上腺素类药物可增加小肠平滑肌的收缩率,而应用阿托品则可降低其收缩率。
总体上,离体小肠平滑肌的生理特性是复杂而多变的,需要通过多种实验手段来进行研究。
离体小肠平滑肌生理特性实验报告
离体小肠平滑肌生理特性实验报告啊哈,今天咱们就聊聊那个超有趣的话题——离体小肠平滑肌的生理特性。
你知道嘛,这玩意儿就像是小肠的“心脏”和“肺”,它跳动着,就像在给我们表演一场精彩的生命舞蹈。
首先得说说它的“心脏”——没错,就是收缩和舒张的节奏啦。
想象一下,当你轻轻捏住小肠,那平滑肌就像是被按下了暂停键,然后突然“砰”的一声,又开始了它的循环之旅。
这个过程,就像是小肠在进行自我修复,把那些坏掉的组织一点点替换成健康的细胞。
再来说说它的“肺”——对,就是呼吸功能。
你看,当我们给小肠注入一些刺激物质,比如食物,它就开始“吸气”,也就是收缩;而当这些刺激物质消失,它又恢复了平静,像是在说:“呼—吸—呼—吸—”。
这就是小肠进行消化和吸收的过程,就像是在进行一场无声的战斗,保护我们的营养大餐不被浪费。
不过,你知道吗,虽然小肠的这个“心脏”和“肺”工作得这么好,有时候也会出点小问题。
比如说,如果小肠的平滑肌太紧张了,就像个紧绷的弓弦一样,那可就不太好。
这时候,我们就需要给它来点舒缓的按摩,让它放松下来,恢复活力。
还有哦,咱们得说说小肠的“免疫系统”——这个听起来是不是有点像武侠小说中的武林高手?其实呀,它就是在保护咱们的小肠不受细菌和病毒的侵害。
每当有敌人来袭,它就会启动防御模式,分泌抗体和酶,把这些不速之客统统消灭掉。
咱们还得提一提小肠的“情感调节器”——这个听起来是不是有点文艺范儿?其实就是指小肠对各种刺激的反应能力。
就像是一个情绪多变的艺术家,时而欢快跳跃,时而低沉沉思。
这也意味着我们需要好好照顾小肠的情绪健康,避免过度刺激,让它能够保持最佳状态。
总的来说,离体小肠平滑肌就像是一个小肠的“全能战士”,它在消化、吸收、免疫和情感调节等方面发挥着至关重要的作用。
通过了解它的生理特性,我们可以更好地呵护我们的小肠,让它成为我们健康生活的坚强后盾。
好啦,今天的小课堂就到这里啦,如果你还有其他关于小肠的问题或者趣事,记得留言告诉我哦!。
离体小肠平滑肌的生理特性
离体小肠平滑肌的生理特性一、实验结果℃时小肠平滑肌的正常收缩曲线:2.停止供氧1min:恢复供氧::3.加BaCl2:4.加CaCl25.加Adr:6.加Ach :7.加阿托品、Ach(仪器故障,取自其他组)二、分析与讨论哺乳动物小肠平滑肌具有其特点,即兴奋性较低,收缩缓慢,富有伸展性,具有紧张性、自动节律性,对化学、温度和机械牵张刺激较敏感等。
将离体小肠置于模拟内环境(如本实验使用的台氏液)中,可在一定时间内保持其功能可,以此来研究肠段的一般生理特性。
℃正常情况下可以观察到离体小肠段在台式液中缓慢地节律性收缩。
分析:肌肉本身具有一种自发的节律性去极化波,它受神经、体液调节。
2.缺氧由图可知,停止供氧后,小肠的收缩减弱,直至恢复供氧,小肠的收缩恢复正常。
分析:停止供氧,肠肌细胞新陈代谢减弱,ATP 产量下降,能量缺乏,收缩减弱。
3.加BaCl 2阿托品 Ach由图可知,加入BaCl后,小肠的收缩加强。
2分析:①Ba2+刺激肠壁的化学感受器,通过壁内神经丛短途反射,使收缩加强。
②Ba2+进入细胞与钙调蛋白结合,使平滑肌收缩。
③Ba2+可使细胞膜发生去极化,直接兴奋肠肌。
4.加CaCl2后,小肠的收缩先增强后减弱。
由图可知,加入CaCl2分析:平滑肌动作电位发生主要是由于Ca2+内流。
由于胞外Ca2+浓度升高,胞内Ca2+随之升高,激活平滑肌收缩系统,收缩增强。
5.加Adr由图可知,加入Adr后,小肠的收缩减弱。
分析:肠肌膜上存在α和β受体,Adr作用于α受体,引起肠肌膜上K+外流增多,细胞膜发生超极化,膜去极化达到阈电位的电位幅度增加,所以其动作电位的产生频率下降,肠肌兴奋性降低,收缩减弱,同时Adr还作用于β受体,它引起肠肌膜上的cAMP合成增多,激活了肠肌膜及肌浆网上Ca2+泵活动,使肌浆中Ca2+浓度降低使肌张力下降。
β受体激活后促使K+及Ca2+外流增加,加速膜的超极化,收缩减弱。
6.加Ach由图可知,加入Ach后,小肠的收缩增强。
实验六离体小肠平滑肌的生理特性
记录对照肠段运动曲线后加入3滴阿脱品后立即加入与前面同样剂量的乙酰胆碱,记录并观察曲线变化。同(2)比较曲线有何不同。
加入HCL3~4滴,观察平滑肌收缩活动的改变。在其基础上再滴3~4滴NaOH观察肠平滑肌的反应。
将药液管中的台氏液全部换成25度的台氏液,观察变化。再更换38度台氏液,观察有何反应。
实验六离体小肠平滑肌的生理特性
实验目的:观察哺乳动物胃肠平滑肌的一般生理特性。学习哺乳类动物离体器官灌流的一种方法。 实验原理: --哺乳动物消化管平滑肌具有肌组织共有的特性,如兴奋性、传导性和收缩性等。但是消化道平滑肌肉有其特点,即兴奋性较低,收缩缓慢,富有伸展性,具有紧张性、自动节律性,对化学、温度和机械牵张刺激较敏感等。 --将离体组织器官至于模拟体内环境的溶液中,可以在一定时间内保持其功能。本实验以台氏液作灌流液,在体外观察及记录家兔离体肠段的一般生理特性。
02
实验过程中,台氏液应保持38℃,浴槽内液面高度应保持恒定。
通气管的气泡逸出速度不可太快,以单个气泡陆续出现为宜。否则会影响肠段运动的曲线记录。
每项实验效果明显后,立即更换新鲜台氏液,一般应冲洗2-3次,待肠段恢复正常活动后再进行下一项目。
注意事项
标本制备用木锤猛击动物头部,使其猝死。剖开腹腔,在胃幽门与十二指肠交界处及距此20-30cm处的肠管上用棉线各做一结扎。先沿肠缘剪去相连的肠系膜。然后在两结扎点的内侧缘截取肠段置于台氏液中轻轻漂洗,除去肠内容物。再将肠段分成2-3cm长的小段,在小段两端各扎一细线,一线系于标本固定盘上(或“L”形通气管的弯钩上),另一线连于张力换能器。连线必须垂直,且不得与浴槽的管壁、通气管接触,以避免摩擦而增加阻力或影响平滑肌运动。
在生理学实验中,常用的生理溶液有生理盐水、任氏液(Rinne)、乐氏液(Locke)及台氏液(Tyrode)。这些生理溶液是为了在进行离体器官或组织实验时,使标本尽可能处于近似在体内的环境中,以保证其正常的功能活动。而用于灌流组织的液体,其电解质成分、晶体渗透压、pH、缓冲能力、温度及营养物质应与组织液相近。不同的动物组织器官对氧和营养物质等内环境成分的需求有一定差异,各种实验的目的也不尽相同,所以,各种生理溶液的成分也有所不同。
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一实验目的1、学习离体小肠平滑肌灌流的实验方法;2、证明小肠平滑肌具有自动节律性和紧张性活动,观察若干刺激对离体小肠运动的影响。
二实验原理动物的胃肠道由平滑肌组成,胃肠道平滑肌除具有肌肉的共性,如兴奋性、传导性和收缩性之外,尚有自己的特性,主要表现为紧张性和自动节律性收缩,可以形成多种形式的运动,主要有紧张性收缩,蠕动。
此外,胃还有明显的容受性舒张,小肠还有分节运动及摆动。
如果将动物的小肠平滑肌离体,放置在各种化学成分、渗透压、pH、温度以及气体供应等因子十分接近机体的内环境的溶液中时,可保持离体小肠段长时间地存活下来,并可以观察到小肠平滑肌的自动节律性、紧张收缩性、伸展性和对机械牵拉、温度刺激、化学刺激十分敏感,而对电刺激和切割刺激不敏感等一系列特性。
通常用台式液做灌流液,将小肠的一端固定,另一端连张力换能器,即可通过一定的记录装置记录下小肠肌的收缩曲线。
三使用仪器、材料1、仪器:细线,注射器,恒温平滑肌槽,计算机生物信号采集处理系统,张力换能器,万能支架,螺旋夹,双凹夹,温度计,橡胶管,制氧机等。
2、材料:台氏液,1:5000肾上腺素,1:10000乙酰胆碱,1%CaCl2溶液,1mol/LHCl溶液,1mol/LNaOH溶液,阿托品等。
四. 实验步骤1、开启恒温平滑肌槽电源,使其恒温工作点定在37摄氏度。
2、猝死兔子,剪取2-3cm长的十二指肠,用台氏液漂洗,置于低温台氏液中备用。
3、连接各种仪器,将小肠的两端分别与标本固定钩和张力换能器连接,让制氧机正常为台氏液供氧,进入计算机生物信号采集处理系统。
4、先后观察、记录37摄氏度台氏液中的肠段节律性收缩曲线,待中央标本槽内的台氏液温度稳定在37摄氏度后,停氧1min ,记录肠段节律性收缩曲线,恢复供氧,待台氏液中的小肠稳定后,分别换成22℃,45℃的台氏液,记录肠段节律性收缩曲线。
再灌流37℃台氏液待肠段活动恢复后,依次滴加1mol/LNaOH溶液,1mol/LHCl溶液,1%CaCl2溶液1:5000肾上腺素,1:10000乙酰胆碱,阿托品观察肠段收缩曲线的改变。
每次实验在观察到明显变化后,都应用预先准备好的37℃台氏液冲洗3次。
五实验结果及分析(1)缺氧对离体小肠活动的影响从图一可以看出,正常情况下,离体家兔肠段收缩频率为17次/min,收缩张力最小值为26.8g,最大值为35g。
对浴槽内的离体小肠停氧的瞬间可以看到基线明显上移接着又下降回原来状态,其节律为16次/min, 收缩张力最小值为 23.7g,最大值为34.6g。
张力:g图一 缺氧对离体小肠活动的影响(12.5s/Div ) 分析:在缺氧情况下,家兔离体肠段收缩频率和强度都略有下降,但在缺氧瞬间上移的基线是小肠对生理需要的适应,故收缩有所加强但时间很短。
从实验得到的数据可以说明,氧气也是影响小肠活动的因素,缺氧时对小肠收缩活动有抑制作用。
(2)低温对离体小肠活动的影响离体小肠在适宜的温度下,其节律为17次/min ,小肠收缩张力最小为16g,最大张力为35.4g 。
用25℃的台氏液代替37℃的台氏液后,可以看到基线先上移后下降,但下降后的基线仍较原来基线水平高,此时其节律变为12次/min,小肠收缩张力最小为18g,最大为37.3g 。
张力:g图二 低温对离体小肠活动的影响(12.5s/Div ) 分析:换为25℃台氏液后,由于代谢水平的降低,兴奋性减弱,频率变慢,由17/min 变为12/min,收缩幅度变小。
小肠平滑肌收缩活动明显受抑制,原因是小肠活动对温度 变化刺激敏感,温度降低抑制小肠收缩活动。
(3)高温对离体小肠活动的影响如图三所示,离体肠段在适宜的温度37℃下,正常节律为16次/min,灌流45℃的台氏液后,小肠节律性收缩曲线基线先上移后下降回原水平,其节律增加为19次/min ,幅度先增加再减小,后恢复到接近原来水平。
张力:g单位:s单位:s图三 高温对离体小肠活动的影响(12.5s/Div )分析:当台氏液温度为45℃时,肠段中酶活性提高,离子通道活性增强,使得基线上移,幅度增加。
肠管平滑肌对温度改变极为敏感,也反映出酶对温度的敏感。
(4) NaOH 对离体小肠活动的影响如图四所示,正常情况下,小肠平滑肌收缩的节律为16次/min ,收缩张力最小为26.1g,最大为47.1g ,滴加入1滴 1mol/mLNaOH 后,可以明显的看到基线上移后恢复回原水平,其节律为16次/min,收缩张力最小为20g,最大为60g,其收缩强度增加,幅度增大。
张力:g图四 NaOH 对离体小肠活动的影响(12.5s/Div )分析:在加入NaOH 溶液1滴后,可见小肠活动加强,幅度增加,基线上移。
加入NaOH 后,此时溶液的pH 比较适合酶的活性作用,有利于小肠各种酶发挥作用,使小肠活动加强。
如果所加入的NaOH 量过多,上述现象就不会出现,因为酶的活性受到破坏。
(5)HCl 对离体小肠活动的影响如下图五所示, 正常情况下小肠平滑肌收缩节律为17次/min,小肠收缩张力最小为21.6g ,最大为44.5g 。
在恒温浴槽中加入一滴1M HCl 后,基线略有下降,节律减少为16次/min,小肠的收缩幅度减小,小肠收缩最小张力为14.5g ,最大为21.8g 。
张力:g单位:s单位:s图五 HCl 对离体小肠活动的影响(12.5s/Div ) 分析:加入1mol/L 盐酸溶液1滴后,离体肠管活动减弱,收缩幅度降低,频率变慢。
加入盐酸后,H+浓度升高,跨膜电位改变,Ca2+离子通道活性受到抑制,使得Ca2+内流减少。
(6)CaCl 对离体小肠活动的影响如图六所示,正常情况下,小肠收缩节律为16次/min,小肠平滑肌收缩张力最小为25.2g,最大为35g, 在恒温浴槽中加入2滴Cacl 后,基线没有明显变化,收缩频率为17次/min ,其收缩张力最小为16.7,最大为30g 。
张力:g图六 CaCl 对离体小肠活动的影响(12.5s/Div ) 分析:加入1%氯化钙溶液2滴后,离体肠管活动节律增强,理论上,加入氯化钙后, Ca2+浓度升高,而Ca2+对小肠平滑肌的收缩和紧张都有促进作用。
但实验结果并非如此,原因可能是加的Ca2+的量过少使Ca2+浓度变化很微弱,得不到实验结果。
(7)肾上腺素对离体小肠活动的影响从图七可看出, 正常情况下,离体肠段收缩节律为16次/min,平滑肌收缩最小张力为33.5g,最大张力为46.8g,加入1:5000肾上腺素后,基线明显下降,小肠节律性收缩曲线在12.5s 后接近于一条水平线,在大约75s 后收缩曲线开始缓慢恢复到原水平。
张力:g图七 肾上腺素对离体小肠活动的影响(12.5s/Div )单位:s单位:s单位:s分析:加入1:5000肾上腺素2滴后,可见离体肠管活动减弱,收缩频率变慢,幅度减小以及基线下移。
因为肾上腺素主要终止于壁内神经丛中的胆碱能神经元抑制其释放乙酰胆碱, 引起消化道 运动减弱,腺体分泌抑制和血流量减少 (8)Ach 对离体小肠活动的影响从图八可看出,离体肠段在适宜的温度37℃下,正常节律为17次/min ,离体小肠收缩张力最小值为28g,最大值为32.8g 。
加入2滴1:10000Ach 后,基线上移,收缩的节律仍为17次/min 维持不变,收缩张力最小值为40g ,最大值为60g ,其收缩幅度明显增大。
张力:g图八 Ach 对离体小肠活动的影响(12.5s/Div )分析:加入1:10000乙酰胆碱2滴(约0.2ml )后,离体肠管活动增强,曲线幅度增加。
出现上述现象,其原因是肠道内神经元副交感节后纤维主要乙酰胆碱能纤维,兴奋时末梢释放乙酰胆碱,能够增加消化道运动和腺体分泌,使平滑肌收缩,肌张力增加。
但实验数据显示加入乙酰胆碱后,其收缩频率没有改变,其原因可能与加入乙酰胆碱的量及浓度有关。
(9)阿托品对离体小肠活动的影响可从图九看出,在乙酰胆碱之后滴加入阿托品,离体肠段收缩曲线的基线明显下降,且收缩频率减小由17次/min 变为16次/min ,收缩强度明显减小,说明阿托品对离体小肠活动有抑制作用。
张力:g图九 阿托品对离体小肠活动的影响(12.5s/Div )分析:阿托品可阻断乙酰胆碱对消化器官的兴奋作用。
阿托品(Atro)是M 受体阻断药,为竞争性拮抗剂,联合用药可阻断M 受体,对抗乙酰胆碱的M 样作用---抑制小肠平滑肌运动,使肠管收缩幅度降低。
单位:s单位:s(10)实验数据汇总表项目节律变化振幅变化基线变化停氧1min 降低降低先上移后下降回原来状态22℃台氏液明显降低略有升高先上移后下降45℃台氏液明显升高先升高再降低先上移后下降回原水平1M NaOH 无明显变化明显增大先上移后恢复回原水平1M HCl 略有下降降低略有下降1%CaCl 略有上升降低无明显变化1:5000肾上腺素明显降低明显降低明显下降1:10000乙酰胆碱无明显变化明显增大明显上移Ach+阿托品降低明显降低明显下降六.实验讨论1.注意事项:1)每做一个离子或试剂对肠道的影响实验时,都要更换台氏液,并清洗干净保持肠道活性正常。
2)所加的试剂的量不要过大,防止肠道受到不可恢复的破坏。
3)做各种因数对肠道的影响时,都要做对照组。
2. 为什么加入盐酸后一段时间后小肠的活动并没有明显变化呢?盐酸是由胃粘膜壁细胞分泌的,具有促进小肠的分解的吸收,胰液、胆汁的分泌的作用人正常机体胃液中的盐酸排入小肠使十二指肠内酸度升高,可反射性抑制胃运动,但盐酸对小肠机械性活动的影响无定论。
盐酸对十二指肠和空肠上段的自发收缩活动有增强效应,而对回肠下段收缩活动有抑制效应。
小肠内酸性环境有助于上段小肠的运动,有利于食物的消化和吸收。